Освоена 3D-печать би­оими­тиру­ющих газовых датчиков

Исс­ле­дова­тели из дублинского Тринити-колледжа и AMBER (Ирландский Исс­ле­дова­тель­ский центр перс­пек­тивных материалов и би­отех­но­логи­чес­ких исс­ле­дова­ний) успешно напечатали мик­роско­пичес­кие газовые сенсоры, имитирующие би­оло­гичес­кие механизмы изменения цвета пера павлина.

Результаты были опуб­ли­кова­ны в статье «Прямая лазерная запись фотонных массивов реагирующих на пар» (Direct laser writing of vapour-responsive photonic arrays) в журнале Journal of Materials Chemistry.

Как можно догадаться по названию, датчики оптически реагируют на следы газа в окружающей среде, и могут найти применение для обеспечения здоровья и бе­зопас­ности человека. Например, как элементы спецодежды или в системах оповещения о химическом заражении.


Различная толщина структуры плаcтины даёт разные цвета (Изображение пре­дос­тавле­но: Тринити-колледж/AMBER)

Читать дальше →

3D-печать с помощью молибдена

На­ци­ональ­ная лаборатория Ок-Риджа (ORNL) — крупнейшее научно-исс­ле­дова­тель­ское учреждение в системе на­ци­ональ­ных лабораторий Ми­нис­терс­тва энергетики США — про­демонс­три­рова­ла 3D-печать сплавом титана и молибдена.

Молибден ценится за его способность выдерживать высокие температуры, при которых он не теряет прочности и сохраняет низкий ко­эф­фи­ци­ен­том теплового расширения. Молибден также обладает высокой кор­ро­зи­он­ной стойкостью и сва­рива­емостью. По этим причинам он ис­поль­зу­ет­ся в металлургии для улучшения ле­гиро­ван­ных металлов. Большая часть молибдена, ис­поль­зу­емо­го в сплавах — конс­трук­ци­он­ная сталь, нержавеющая сталь и различные суперсплавы. Также молибден используют для энер­го­эф­фектив­но­го стекла оконных стек­ло­паке­тов, освещении, экранах печей, по­луп­ро­вод­ни­ковой про­мыш­леннос­ти.

3D-печать с помощью молибдена

Читать дальше →

Российский про­из­во­дитель об­ра­зова­тель­ной ро­бото­тех­ни­ки получил патент на фанерный 3D-принтер

Компания «РОББО», российский про­из­во­дитель об­ра­зова­тель­ной ро­бото­тех­ни­ки для детей, получила патент Федеральной службы по ин­теллек­ту­аль­ной собс­твен­ности на одну из своих разработок — «РОББО 3D-принтер Mini», пред­назна­чен­ный для домашнего обучения детей 3D-мо­дели­рова­нию и 3D-печати. Решение о выдаче патента принято на основании условий па­тен­тоспо­соб­ности «новизна» и «ори­гиналь­ность», пре­дус­мотрен­ных п.1 ст. 1352 Граж­данс­ко­го кодекса Российской Федерации.

Заявка «РОББО» на патент подана в августе 2020 года. В результате экспертизы установлено со­от­ветс­твие 3D-принтера требованиям статей 1231.1, 1349 и 1352 Граж­данс­ко­го кодекса РФ, на основании чего выдан патент на про­мыш­ленный образец № 122799. Патент будет дей­стви­телен до августа 2025 года.

«РОББО 3D-принтер Mini», пред­назна­чен­ный для домашнего обучения детей 3D-мо­дели­рова­нию и 3D-печати

Читать дальше →

На­печа­тан­ные на 3D-принтере микро-скульптуры помещаются на волоске

Художник Джонти Гурвитц наглядно про­демонс­три­ровал современные возможности и новый уровень технологий 3D-печати. Он создал мик­роско­пичес­кие скульптуры невероятной детализации, которые легко умещаются на че­лове­чес­ком волоске.

Сначала художник устроил фотосъемку у себя в мастерской, рас­по­ложен­ной в графстве Суссекс (Ве­ликоб­ри­тания). Чтобы создать детальное изображение, девушку-модель снимали под разными углами более 200 камер. Из полученных изображений Джонти создал 3D-модель, которую распечатал при помощи новейших технологий 3D-печати. Чтобы по­любо­вать­ся статуями, пришлось ис­поль­зо­вать электронный микроскоп для изучения раковых клеток.

Насекомое, на голове которого лежит одна из скульптур — муравей.

Читать дальше →

В MIT с помощью 3D-принтера создали сверх­проч­ный материал

Учёные из Мас­са­чусетс­ко­го тех­но­логи­чес­ко­го института в содружестве с На­ци­ональ­ной ла­бора­тори­ей Лоренса Ливермора с помощью 3D-принтера создали совершенно новый класс материалов, обладающей той же плотностью, что и аэрогели, но при этом в десять тысяч раз превосходят их в прочности.

В MIT с помощью 3D-принтера создали сверхпрочный материал

Читать дальше →

Создан 3D-принтер печатающий керамику

Технологии 3D-печати развиваются невероятно быстро. Уже изобретены принтеры, которые печатают едудомамашины, хи­рур­ги­чес­кие протезы, словом, что угодно. Раз­но­об­ра­зие материалов, с которыми они работают достаточно широко, но в основном это всё же пластик, ме­тал­ли­чес­кий порошок, различные пищевые материалы. Но керамика до недавнего времени была недоступна в роли материала для печатающих 3D-принтеров.

Создан 3D-принтер печатающий керамику

Дело в том, что процесс из­го­тов­ле­ния изделий из фарфора достаточно долог и трудоёмок: он соп­ро­вож­да­ет­ся длительной обработкой, формовкой, сушкой и в специальных установках, обжигом под воз­дей­стви­ем высоких температур. При этом, во время обработки меняются ге­омет­ри­чес­кие размеры и даже пропорции объектов. Со­от­ветс­твен­но, напечатать ке­рами­чес­кую утварь на 3D-устройстве казалось невозможным. Однако учащиеся Брис­толь­ско­го уни­вер­си­тета решили исправить данное не­дора­зуме­ние и под ру­ководс­твом профессора Стивена Хоскинса (Stephen Hoskins) изобрели 3D-принтер, который печатает глиной.

Новый принтер создаёт полноценную заготовку для термической обработки, которая впос­ледс­твии станет знакомой нам ке­рами­чес­кой чашкой, тарелкой или ори­гиналь­ной статуэткой. На иллюстрации вы можете увидеть некоторые образцы изделий, на­печа­тан­ных на таком 3D-принтере…

Читать дальше →

3D-принтер будет «вязать» живую ткань, как шарфик

Биоинженер Ибрагим Озболат из уни­вер­си­тета Айовы разработал новую технологию биопечати. Живую ткань и даже целые органы будут «вязать», как бабушки вяжут носки и шарфики, с помощью 3D-принтеров, обо­рудо­ван­ных роборуками. Сейчас самой популярной методикой био-печати является наращивание ткани однородных клеток на каркас. Когда ткань готова, каркас растворяют и удаляют. Однако каркас делает невозможным напечатать трехмерных структур, что необходимо для создания аналогов мышечной или хрящевой ткани — которые предс­тав­ля­ют из себя волокнистые ткани из одного типа клеток с вкрап­ле­ни­ями клеток других типов.

Читать дальше →

Тут используют cookie и ведут сбор технических данных о посещениях, потому как без этого интернет-сайты вообще почти не работают…